对内部缺陷的3D反向时间迁移技术的研究 压力管道的成像和传感器设置
Daicheng Peng1, Xiaoyu She1, Yunpeng Zheng2
1Key Laboratory of Exploration Technologies for Oil and Gas Resource, Yangtze University, Ministry of Education, Wuhan 430100, China.
Sensors (Basel, Switzerland)
|November 14, 2023
概括
这项研究引入了一种3D超声波反向时间迁移 (RTM) 成像方法,用于检测压力管道的内部缺陷,改进2D超声波限制,提高管道安全性和效率.
科学领域:
- 非破坏性测试是指非破坏性测试.
- 超声波成像 超声波成像
- 地质物理勘探技术地质物理勘探技术
背景情况:
- 压力管道对于运输石油,天然气和化学品至关重要,但在循环负载下容易发生疲劳裂.
- 目前的2D超声波成像很难完全可视化内部管道缺陷和地形.
- 精确的管道缺陷表征对于减轻安全风险和确保运营效率至关重要.
研究的目的:
- 为压力管道引入3D超声波反向时间迁移 (RTM) 成像方法.
- 为了增强内部缺陷的可视化和优化传感器设置.
- 为了解决当前用于管道检查的二维超声波成像的局限性.
主要方法:
- 适应逆时迁移 (RTM) 是一种地球物理勘探技术,用于超声波非破坏性测试.
- 开发了一种3D超声波RTM成像方法,适用于具有吸收和双自由边界的圆柱形管道坐标.
- 从各种传感器配置进行模拟的波场推断和分析的成像结果.
主要成果:
- 通过抑制工件,实现了内部管道缺陷的高精度3D成像.
- 在模拟和现场数据中展示了高达97.85%的成像范围准确性.
- 优化了观察系统设计,以改善管道缺陷的成像和解释.
结论:
- 拟议的3D超声波RTM方法与传统方法相比,可以更好地对内部管道缺陷进行成像.
- 这种技术有效地解释了复杂的波现象,如多重散射和模式转换.
- 优化的传感器设置为现实世界管道完整性评估的实际应用提供了基础.
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